N-Doped CoO-C Porous Nanostructures:Controlled Synthesis and Application in Lithium-Ion Battery Anod

来源 :第十八次全国电化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:waly7208346
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The energy issue is the most important topic in our society due to the development of the economy,which requires cost-effective.efficient and environmentally benign energy storage devices that can power energy-demanding areas.
其他文献
电动汽车和便携式电子产品的高速发展对锂离子电池提出了更高的要求,就商业化锂离子电池负极材料来说,传统的碳素负极材料已经接近理论容量难有较大的提升,目前迫切需求寻找一种低成本、高容量且具有优异循环性能的负极材料来代替传统的碳素负极材料.在所有的比较有前景的新型负极材料当中,一氧化硅因独特的结构表现出了优异的循环性能和适宜的脱嵌锂电位,但是因为首次存在一个较大的不可逆反应,SiO表现出了较低的首次效率
会议
A series of nanosized transition-metal oxides such as CoO[1,2],NiO[3],Co3O4[4,5],SnO2[6],CuO[7] which exhibit reversible capacities about three times larger than graphite(372 mAh·g-1) are considered a
会议
由于较高的比表面积,具有三维立体结构的PbO2正极最近被广泛地应用于新型铅酸电池和混合电化学电容器的研究当中[1,2].当用金属(Ti)作为PbO2材料生长的基底时,通常都需要复杂的前期处理且其在酸性介质中的耐腐蚀性能不高.
会议
Due to their high theoretical capacities(up to 1494 mAh g-1),SnOx nanomaterials are considered one of the most potential candidate anode materials for lithium-ion batteries(LIBs).However.their practic
会议
锂离子电池已经广泛地应用于各种手提电子设备的能源,并有望成为电动车和新能源的储能装备.在锂离子电池负极材料方面,硅材料由于具有高的理论比容量( 4200 mAh/g),较低的充放电电压平台,丰富的储量等优点,成为了最有潜力的负极材料之一.但是,硅材料在充放电过程中产生巨大的体积变化(>300 %),导致活性材料的粉化和电极结构的破坏,造成快速的容量衰减,这严重地阻碍了硅材料在实际中的应用.[1]如
会议
电镀锌广泛应用于机械、航空、汽车及建筑等领域的钢铁的腐蚀与防护,并扮演牺牲性镀层的角色,因此镀层必须具有足够厚度以抵御周围环境的腐蚀,这势必造成锌的浪费.另外,镀层过厚还将导致其焊接性能降低,镀层表面很难达到光亮.
会议
直接乙醇燃料电池(Direct Ethanol Fuel Cell,DEFC)的理论能量效率能达到97 %[1],其原料--乙醇是一种生物质,来源广泛、无污染,吸引了研究者的广泛关注.但是乙醇的电氧化比较复杂,涉及到碳碳键的断裂以及12个电子的转移[2].
会议
直接甲醇燃料电池( DMFCs)能量密度高,成本低廉,结构简单,操作方便,被认为是最有可能实现商业化的燃料电池.Pt/C催化剂是直接甲醇燃料电池中广泛使用且性能极其优异的催化剂.Pt/C催化剂中Pt纳米粒子的形貌、尺寸、分散性等对Pt/C催化剂的电催化活性有着直接影响.
会议
NiO材料具有较高的电化学理论能量密度,且合成方法简单、原料来源广泛、成本低,在锂离子电池负极材料方面具有良好的应用前景.但NiO作为负极材料时首次不可逆容量损失较大,且循环性差.
会议
目前,在发展清洁能源科学技术领域里,通过电化学方法还原水产生氢气越来越重要了[1].然而由于铂基催化剂在地球的储存量很稀少、珍贵[2],因此寻找其他催化剂来替代铂基催化剂进行电催化还原析氢,对于可再生氢能源工业非常重要.
会议